2 Pallas

From LTRC
2 Pallas

VLT-SPHERE द्वारा लिया गया पैलास का चित्र[note 1]
Background #D6D6D6
Minorplanet yes
Symbol ⚴ (ऐतिहासिक रूप से खगोलीय, अब ज्योतिषीय)
Discoverer हाइनरिक विल्हेम ओल्बर्स
Discovery ref [1]
Discovered 28 मार्च 1802
Mpc name (2) Pallas
Pronounced IPA: /ˈpæləs/[2]
Named after पैलास एथेना[3]
Adjectives पैलेडियन IPA: /pæˈleɪdiən/ (पारंपरिक)[4]
Note yes
Mp category क्षुद्रग्रह घेरा (केंद्रीय)
पैलास परिवार[5]
Orbit ref [6]
Epoch 13 सितंबर 2023
(JD 2453300.5)
Uncertainty 0
Observation arc 219 वर्ष
Aphelion 3.41 AU
Perihelion 2.13 AU
Time periastron 7 मार्च 2023
Semimajor 2.77 AU
Eccentricity 0.2302
Inclination 34.93 °
(34.43° अपरिवर्तनीय तल तक)[7]
Asc node 172.9 °
Arg peri 310.9 °
Period 1684.0 days
Mean anomaly 40.6
Moid 1.2 AU
Mean motion 0.213 / दिन
P orbit ref [8]
P semimajor 2.7709176
P eccentricity 0.2812580
P inclination 33.1988686 °
P mean motion 78.041654
Node rate −46.393342
Perihelion rate −1.335344
Flattening 0.21[note 2]
Dimensions (568 ± x km) ± 12 किमी[10]
550 ± x km[11]
Mean diameter 511 ± 4 km[9]


513 ± 6 km[10]
512 ± 6 km[11]

Surface area 8.3 ± 0.2×10^5 km2[lower-alpha 1]
Volume 7.06 ± 0.3×10^7 km3[10]
Mass 2.04 ± 0.03×10^20 kg[note 3][10]
2.042 ± 0.027×10^20 kg[note 3][9]
Density 2.89 ± 0.08 g/cm3[10]
2.92 ± .08 g/cm3[9]
2.57 ± 0.19 g/cm3[13]
Surface grav 0.21 m/s2 (औसत)[lower-alpha 2]
0.21 m/s2
Axial tilt 84 ± 5 °[11]
Rotation 7.8132 h[14]
Pole ecliptic lat 30 ± 5 deg[11]
Pole ecliptic lon -16 ± 5 deg[11]
Albedo 0.155[9]
0.159[15]
Spectral type B[6][16]
Magnitude 6.49[17] से 10.65
Angular size 0.629″ से 0.171″[note 4]
Escape velocity 324 m/s[10]
Rot velocity 65 m/s[lower-alpha 1]
Abs magnitude 4.13[15]

पैलास (लघु-ग्रह पदनाम: 2 पैलास) आयतन और द्रव्यमान के आधार पर सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है। यह सेरेस के बाद खोजा गया दूसरा क्षुद्रग्रह है, और संभवतः एक अवशेष आदिग्रह है। सेरेस की तरह, माना जाता है कि इसका खनिज संयोजन कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट उल्कापिंडों के समान है, हालांकि यह सेरेस की तुलना में काफी कम जलयोजित है। इसका द्रव्यमान वेस्टा का 79% और सेरेस का 22% है, जो क्षुद्रग्रह घेरा के कुल द्रव्यमान का अनुमानित 7% है। इसका अनुमानित आयतन व्यास में 507 से के गोले के बराबर है, जो वेस्टा के आयतन का 90–95% है।

सौर मंडल के ग्रह निर्माण युग के दौरान, वस्तुएं प्रत्यायन प्रक्रिया के माध्यम से आकार में पैलास के आकार तक बढ़ गईं। इनमें से अधिकांश आदिग्रह बड़े पिंडों के विकास में शामिल हो गए, जो ग्रह बन गए, जबकि अन्य को ग्रहों द्वारा बाहर निकाल दिया गया या एक-दूसरे के साथ टकराव में नष्ट कर दिया गया। पैलास, वेस्टा और सेरेस ग्रह निर्माण के इस प्रारंभिक चरण से बचे हुए एकमात्र अक्षुण्ण पिंड प्रतीत होते हैं जो नेपच्यून की कक्षा के भीतर मौजूद हैं।[18]

जब 28 मार्च 1802 को जर्मन खगोलशास्त्री हाइनरिक विल्हेम मैथियास ओल्बर्स द्वारा पैलास की खोज की गई थी, तो इसे एक ग्रह माना जाता था,[19] जैसा कि 19वीं सदी की शुरुआत में अन्य क्षुद्रग्रहों को माना जाता था। 1845 के बाद कई और क्षुद्रग्रहों की खोज ने अंततः "लघु" ग्रहों को "प्रमुख" ग्रहों से अलग सूचीबद्ध करने के लिए प्रेरित किया, और 1950 के दशक में यह अहसास हुआ कि ऐसे छोटे पिंड (अन्य) ग्रहों की तरह नहीं बने थे, जिससे "लघु ग्रह" शब्द का धीरे-धीरे त्याग कर "क्षुद्रग्रह" (या, पैलास जैसे बड़े पिंडों के लिए, "प्लेनेटॉइड") शब्द का उपयोग होने लगा।

34.8° के कक्षीय झुकाव के साथ, पैलास की कक्षा क्षुद्रग्रह घेरे के तल की तुलना में असामान्य रूप से अत्यधिक झुकी हुई है, जिससे पैलास अंतरिक्ष यान के लिए अपेक्षाकृत दुर्गम हो जाता है, और इसकी कक्षीय उत्केंद्रता लगभग प्लूटो जितनी ही बड़ी है।[20]

पैलास की कक्षा का उच्च झुकाव उन तारों के साथ निकट संयोजन की संभावना पैदा करता है जिन्हें अन्य सौर वस्तुएं हमेशा बड़ी कोणीय दूरी पर पार करती हैं। इसके परिणामस्वरूप पैलास 9 अक्टूबर 2022 को सीरियस के पास से गुजरा, जो केवल 8.5 आर्कमिनट दक्षिण में था,[21] जबकि कोई भी ग्रह सीरियस के 30 डिग्री से अधिक करीब नहीं आ सकता है।

इतिहास

आकार की तुलना: चंद्रमा के मुकाबले पहले 10 क्षुद्रग्रह। पैलास दूसरे नंबर पर है।

खोज

5 अप्रैल 1779 की रात को, चार्ल्स मेसियर ने एक धूमकेतु के पथ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टार चार्ट पर पैलास को रिकॉर्ड किया, जिसे अब C/1779 A1 (बोडे) के रूप में जाना जाता है, जिसे उन्होंने 1779 के वसंत में देखा था, लेकिन स्पष्ट रूप से मान लिया था कि यह एक तारे से अधिक कुछ नहीं है।[22]

1801 में, खगोलशास्त्री ज्यूसेपे पियाज़ी ने एक वस्तु की खोज की जिसे उन्होंने शुरू में धूमकेतु माना था। इसके तुरंत बाद उन्होंने इस वस्तु के अपने अवलोकनों की घोषणा की, यह देखते हुए कि धीमी, एकसमान गति धूमकेतु की विशेषता नहीं थी, जिससे पता चलता है कि यह एक अलग प्रकार की वस्तु थी। यह कई महीनों तक दृष्टि से ओझल रही, लेकिन कार्ल फ्रेडरिक गॉस द्वारा प्रारंभिक कक्षा की गणना के बाद उसी वर्ष के अंत में बैरोन वॉन ज़ैक और हाइनरिक डब्ल्यू. एम. ओल्बर्स द्वारा इसे पुनः प्राप्त किया गया। इस वस्तु का नाम सेरेस रखा गया, और यह खोजा जाने वाला पहला क्षुद्रग्रह था।[23][24]

कुछ महीने बाद, ओल्बर्स फिर से सेरेस का पता लगाने का प्रयास कर रहे थे जब उन्होंने आसपास एक और चलती हुई वस्तु देखी। यह क्षुद्रग्रह पैलास था, जो संयोगवश उस समय सेरेस के पास से गुजर रहा था। इस वस्तु की खोज ने खगोल विज्ञान समुदाय में रुचि पैदा की। इस बिंदु से पहले खगोलविदों द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच के अंतराल में एक ग्रह होना चाहिए। अब, अप्रत्याशित रूप से, ऐसा दूसरा पिंड मिल गया था।[25] जब पैलास की खोज हुई, तो इसके आकार के कुछ अनुमान 3,380 किमी व्यास तक थे।[26] 1979 तक भी, पैलास का व्यास 673 किमी होने का अनुमान लगाया गया था, जो वर्तमान में स्वीकृत मूल्य से 26% अधिक था।[27]

पैलास की कक्षा गॉस द्वारा निर्धारित की गई थी, जिन्होंने पाया कि 4.6 वर्ष की अवधि सेरेस की अवधि के समान थी। पैलास का क्रांतिवृत्त के तल पर अपेक्षाकृत उच्च कक्षीय झुकाव है।[25]

बाद के अवलोकन

1917 में, जापानी खगोलशास्त्री कियोत्सुगु हिरायामा ने क्षुद्रग्रह की गति का अध्ययन करना शुरू किया। क्षुद्रग्रहों के एक समूह की औसत कक्षीय गति, झुकाव और उत्केंद्रता को प्लॉट करके, उन्होंने कई अलग-अलग समूहों की खोज की। एक बाद के शोध पत्र में उन्होंने पैलास से जुड़े तीन क्षुद्रग्रहों के एक समूह की सूचना दी, जिसे समूह के सबसे बड़े सदस्य के नाम पर पैलास परिवार नाम दिया गया।[28] 1994 के बाद से इस परिवार के 10 से अधिक सदस्यों की पहचान की गई है, जिनकी अर्ध-प्रमुख धुरी 2.50 और 2.82 AU के बीच और झुकाव 33–38° है।[29] परिवार की वैधता की पुष्टि 2002 में उनके स्पेक्ट्रा की तुलना द्वारा की गई थी।[30]

पैलास को कई बार तारों को ग्रहण करते हुए देखा गया है, जिसमें 29 मई 1983 को 140 पर्यवेक्षकों द्वारा देखा गया सभी क्षुद्रग्रह ग्रहण घटनाओं में सबसे अच्छी तरह से देखा गया ग्रहण शामिल है। इन मापों के परिणामस्वरूप इसके व्यास की पहली सटीक गणना हुई।[31][32] 29 मई 1979 को एक ग्रहण के बाद, लगभग 1 किमी व्यास वाले एक संभावित छोटे उपग्रह की खोज की सूचना मिली थी, जिसकी कभी पुष्टि नहीं हुई।

मंगल की परिक्रमा करने वाले और/या उसकी सतह पर मौजूद अंतरिक्ष यान से रेडियो संकेतों का उपयोग मंगल की गति पर पैलास द्वारा प्रेरित छोटे व्यवधानों से पैलास के द्रव्यमान का अनुमान लगाने के लिए किया गया है।[33]

'डॉन' टीम को सितंबर 2007 में हबल स्पेस टेलीस्कोप पर देखने का समय दिया गया था, जो सेरेस और वेस्टा के लिए तुलनात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए पैलास को निकटतम दृष्टिकोण पर देखने का बीस वर्षों में एक बार मिलने वाला अवसर था।[34][35]

2020 में वेरी लार्ज टेलीस्कोप (VLT) पर एडेप्टिव-ऑप्टिक्स (AO)-फेड SPHERE इमेजर द्वारा संभव बनाए गए पैलास के उत्तरी (बाएं) और दक्षिणी (दाएं) गोलार्द्धों के उच्च-रिज़ॉल्यूशन चित्र।[36] दो बड़े प्रभाव बेसिन पैलेडियन क्षुद्रग्रह-निर्माण प्रभावों द्वारा बनाए जा सकते थे। दक्षिणी गोलार्द्ध में चमकीला स्थान सेरेस पर नमक के जमाव की याद दिलाता है।

नाम और प्रतीक

1802 में प्रकाशित सेरेस और पैलास के प्रतीक

पैलास ग्रीक देवी एथेना (Παλλάς Ἀθηνᾶ) का एक उपनाम है।[37][38] मिथक के कुछ संस्करणों में, एथेना ने गलती से ट्राइटन की बेटी पैलास को मार डाला, फिर शोक में अपनी दोस्त का नाम अपना लिया।[39]

नाम का विशेषण रूप पैलेडियन है।[4] 'd' ग्रीक नाम के तिर्यक तना का हिस्सा है, जो स्वर से पहले दिखाई देता है लेकिन नामात्मक अंत '-s' से पहले गायब हो जाता है। तिर्यक रूप क्षुद्रग्रह के इतालवी और रूसी नामों में देखा जाता है, Pallade और Паллада (Pallada)।[note 5] पत्थर-लोहे के पैलासाइट उल्कापिंड पैलेडियन नहीं हैं, बल्कि जर्मन प्रकृतिवादी पीटर साइमन पैलास के नाम पर रखे गए हैं। दूसरी ओर, रासायनिक तत्व पैलेडियम का नाम क्षुद्रग्रह के नाम पर रखा गया था, जिसे तत्व से ठीक पहले खोजा गया था।[40]

पैलास का पुराना खगोलीय प्रतीक, जो अभी भी ज्योतिष में उपयोग किया जाता है, एक भाला या लांस है, ⚴, जो देवी के प्रतीकों में से एक है। ब्लेड अक्सर एक लोज़ेंज (◊) होता था, लेकिन विभिन्न ग्राफिक वेरिएंट प्रकाशित किए गए थे, जिसमें एक तीव्र/दीर्घवृत्ताकार पत्ती का आकार, एक हृदय के आकार की पत्ती (♤: पैलास प्रतीक का कोर्डेट वेरिएंट), और एक त्रिभुज (△) शामिल हैं; अंतिम ने इसे प्रभावी रूप से सल्फर के लिए कीमियाई प्रतीक बना दिया, 🜍। डिस्क के साथ इसकी खोज संख्या का सामान्य क्षुद्रग्रह प्रतीक, ②, 1852 में पेश किया गया था और जल्दी ही मानक बन गया।[41][42] प्रतिष्ठित लोज़ेंज प्रतीक को 1973 में ज्योतिषीय उपयोग के लिए पुनर्जीवित किया गया था।[43]

कक्षा और घूर्णन

पैलास की उत्केंद्रता उच्च है और कक्षा अत्यधिक झुकी हुई है

इतने बड़े पिंड के लिए पैलास के पास असामान्य गतिशील पैरामीटर हैं। इसकी कक्षा अत्यधिक झुकी हुई और मध्यम रूप से उत्केंद्रित है, इसके बावजूद कि यह क्षुद्रग्रह घेरा के केंद्रीय भाग के रूप में सूर्य से समान दूरी पर है। इसके अलावा, पैलास का अक्षीय झुकाव 84° बहुत अधिक है, जिसका उत्तरी ध्रुव क्रांतिवृत्त निर्देशांक (β, λ) = (30°, −16°) की ओर इशारा करता है, जिसमें क्रांतिवृत्त J2000.0 संदर्भ फ्रेम में 5° की अनिश्चितता है।[11] इसका मतलब यह है कि हर पैलेडियन गर्मी और सर्दी में, सतह का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी के एक वर्ष के समय के लिए निरंतर धूप या निरंतर अंधेरे में रहता है, ध्रुवों के पास के क्षेत्रों में दो साल तक निरंतर धूप का अनुभव होता है।[11]

निकट अनुनाद

पैलास सेरेस के साथ 1:1 निकट कक्षीय अनुनाद में है, जो शायद संयोग है।[44] पैलास का बृहस्पति के साथ लगभग 18:7 अनुनाद (91,000-वर्ष की अवधि) और लगभग 5:2 अनुनाद (83-वर्ष की अवधि) भी है।[45]

पैलास से ग्रहों का पारगमन

पैलास से, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी कभी-कभी पारगमन कर सकते हैं, या सूर्य के सामने से गुजर सकते हैं। पृथ्वी ने पिछली बार ऐसा 1968 और 1998 में किया था, और अगली बार 2224 में पारगमन करेगी। बुध ने अक्टूबर 2009 में किया था। शुक्र द्वारा पिछला और अगला पारगमन 1677 और 2123 में है, और मंगल के लिए वे 1597 और 2759 में हैं।[46]

भौतिक विशेषताएं

चार सबसे बड़े क्षुद्रग्रहों का सापेक्ष आकार। पैलास दाईं ओर से दूसरा है।

वेस्टा और पैलास दोनों ने समय-समय पर दूसरे सबसे बड़े क्षुद्रग्रह का खिताब ग्रहण किया है।[47] व्यास में 513 ± 3 km पर,[10] पैलास को अब वेस्टा (525.4 ± 0.2 km[48]) से थोड़ा छोटा समझा जाता है। पैलास का द्रव्यमान वेस्टा का 79 ± 1 %, सेरेस का 22 %, और चंद्रमा का 0.25% है।

पैलास पृथ्वी से दूर है और वेस्टा की तुलना में बहुत कम एल्बेडो है, और इसलिए पृथ्वी से देखने पर यह धुंधला है। वास्तव में, बहुत छोटा क्षुद्रग्रह 7 आइरिस औसत विरोध परिमाण में पैलास से थोड़ा अधिक है।[49] पैलास का औसत विरोध परिमाण +8.0 है, जो 10×50 दूरबीन की सीमा के भीतर है, लेकिन, सेरेस और वेस्टा के विपरीत, छोटे दीर्घीकरण पर देखने के लिए इसे अधिक शक्तिशाली ऑप्टिकल सहायता की आवश्यकता होगी, जब इसका परिमाण +10.6 तक गिर सकता है। दुर्लभ पेरिहेलिक विरोधों के दौरान, पैलास +6.4 के परिमाण तक पहुंच सकता है, जो नग्न आंखों की दृश्यता के किनारे पर है।[17] फरवरी 2014 के अंत के दौरान पैलास 6.96 परिमाण के साथ चमक रहा था।[note 6]

पैलास एक B-प्रकार का क्षुद्रग्रह है।[11] स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकनों के आधार पर, पैलास की सतह पर सामग्री का प्राथमिक घटक एक सिलिकेट है जिसमें बहुत कम लोहा और पानी होता है। इस प्रकार के खनिजों में ओलिविन और पायरोक्सिन शामिल हैं, जो CM कॉन्ड्र्यूल में पाए जाते हैं।[50] पैलास की सतह का संयोजन रेनाज़ो कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट (CR) उल्कापिंडों के समान है, जो CM प्रकार की तुलना में जलयोजित खनिजों में और भी कम हैं।[51] रेनाज़ो उल्कापिंड की खोज 1824 में इटली में हुई थी और यह ज्ञात सबसे आदिम उल्कापिंडों में से एक है।[52][lower-alpha 3] पैलास का दृश्य और निकट-अवरक्त स्पेक्ट्रम लगभग सपाट है, जो नीले रंग की ओर थोड़ा उज्जवल है। 3-माइक्रोन भाग में केवल एक स्पष्ट अवशोषण बैंड है, जो जलयोजित CM-जैसे सिलिकेट्स के साथ मिश्रित एक निर्जल घटक का सुझाव देता है।[11]

पैलास की सतह सबसे अधिक संभावना एक सिलिकेट सामग्री से बनी है; इसका स्पेक्ट्रम और गणना की गई घनत्व (2.89 ± 0.08 g/cm3) CM कॉन्ड्राइट उल्कापिंडों (2.90 ± 0.08 g/cm3) के अनुरूप है, जो सेरेस के समान खनिज संयोजन का सुझाव देता है, लेकिन काफी कम जलयोजित है।

अवलोकनात्मक सीमाओं के भीतर, पैलास क्रेटरों से संतृप्त प्रतीत होता है। इसके उच्च झुकाव और उत्केंद्रता का मतलब है कि औसत प्रभाव वेस्टा या सेरेस की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जावान हैं (औसतन उनके वेग से दोगुना), जिसका अर्थ है कि छोटे (और इसलिए अधिक सामान्य) प्रभावक समान आकार के क्रेटर बना सकते हैं। वास्तव में, पैलास में वेस्टा या सेरेस की तुलना में बहुत अधिक बड़े क्रेटर दिखाई देते हैं, जिसमें 40 किमी से बड़े क्रेटर इसकी सतह के कम से कम 9% हिस्से को कवर करते हैं।[10]

पैलास का आकार अपनी वर्तमान घूर्णन अवधि में एक संतुलन पिंड के आयामों से काफी अलग है, जो दर्शाता है कि यह हाइड्रोस्टेटिक संतुलन में नहीं है, और इसलिए बौना ग्रह की परिभाषा को पूरा नहीं करता है।[11] यह संभव है कि दक्षिणी ध्रुव पर एक संदिग्ध बड़ा प्रभाव बेसिन, जिसने पैलास के आयतन का 6 ± 1 % (वेस्टा पर रियासिल्विया बेसिन के आयतन का दोगुना) बाहर निकाल दिया, ने इसके झुकाव को बढ़ा दिया हो और इसके घूर्णन को धीमा कर दिया हो; ऐसे बेसिन के बिना पैलास का आकार 6.2-घंटे की घूर्णन अवधि के लिए संतुलन आकार के करीब होगा।[10] भूमध्य रेखा के पास एक छोटा क्रेटर क्षुद्रग्रहों के पैलेडियन परिवार से जुड़ा हुआ है।[10]

पैलास का आंतरिक भाग संभवतः काफी सजातीय है। पैलास और CM कॉन्ड्राइट्स के बीच घनिष्ठ मिलान यह सुझाव देता है कि वे एक ही युग में बने थे और पैलास का आंतरिक भाग सिलिकेट्स को निर्जलित करने के लिए आवश्यक तापमान (≈820 K) तक कभी नहीं पहुंचा, जो जलयोजित मेंटल के नीचे एक शुष्क सिलिकेट कोर को अलग करने के लिए आवश्यक होगा। इस प्रकार पैलास को संरचना में काफी सजातीय होना चाहिए, हालांकि तब से पानी का कुछ ऊपर की ओर प्रवाह हो सकता है। सतह पर पानी का ऐसा प्रवास नमक के जमाव को पीछे छोड़ सकता है, जो पैलास के अपेक्षाकृत उच्च एल्बेडो की व्याख्या करता है। वास्तव में, एक चमकीला स्थान सेरेस पर पाए जाने वाले स्थानों की याद दिलाता है। हालांकि चमकीले स्थान के लिए अन्य स्पष्टीकरण संभव हैं (जैसे हाल ही में एक इजेक्टा कंबल), यदि निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह 3200 फेथॉन पैलास का एक निष्कासित टुकड़ा है, जैसा कि कुछ लोगों ने सिद्धांत दिया है, तो लवणों से समृद्ध एक पैलेडियन सतह फेथॉन के कारण जेमिनिड उल्का बौछार में सोडियम प्रचुरता की व्याख्या करेगी।[10]

सतह की विशेषताएं

दक्षिणी गोलार्द्ध में एक चमकीले स्थान के अलावा, पैलास पर पहचानी गई एकमात्र सतह विशेषताएं क्रेटर हैं। 2020 तक, 36 क्रेटरों की पहचान की गई है, जिनमें से 34 का व्यास 40 किमी से अधिक है। उनमें से कुछ के लिए अनंतिम नाम प्रदान किए गए हैं। क्रेटरों का नाम प्राचीन हथियारों के नाम पर रखा गया है।[10]

पैलास पर विशेषताएं (दक्षिणी गोलार्द्ध)
विशेषता उच्चारण लैटिन या ग्रीक अर्थ
Akontia IPA: /əˈkɒntiə/ ἀκόντιον एक डार्ट
Doru IPA: /ˈdoʊruː/ δόρυ एक भाला
Hoplon IPA: /ˈhɒplɒn/ ὅπλον एक हथियार (विशेष रूप से एक बड़ी ढाल)
Kopis IPA: /ˈkoʊpɪs/ κοπίς एक काटने वाली तलवार
Sarissa IPA: /səˈrɪsə/ σάρισσα एक पाइक
Sfendonai IPA: /ˈsfɛndəneɪ/ σφενδόνη एक स्लिंगस्टोन
Toxa IPA: /ˈtɒksə/ τόξον एक धनुष
Xiphos IPA: /ˈzaɪfɒs/ ξίφος एक तलवार
Xyston IPA: /ˈzɪstɒn/ ξυστόν एक लांस
पैलास पर विशेषताएं (उत्तरी गोलार्द्ध)
विशेषता उच्चारण लैटिन या ग्रीक अर्थ
Aklys IPA: /ˈeɪklɪs/ āclys एक पट्टा से जुड़ा एक छोटा भाला
Falcata IPA: /fælˈkeɪtə/ falcāta पूर्व-रोमन इबेरिया की एक तलवार
Makhaira IPA: /məˈkeɪrə/ μάχαιρα प्राचीन ग्रीस की एक तलवार
Pilum IPA: /ˈpaɪləm/ pīlum एक रोमन भाला
Scutum IPA: /ˈskjuːtəm/ scūtum एक रोमन चमड़े से ढकी ढाल
Sica IPA: /ˈsaɪkə/ sīca एक खंजर
Spatha IPA: /ˈspeɪθə/ spatha एक सीधी तलवार

उपग्रह

29 मई 1978 के ग्रहण डेटा के आधार पर 1 किलोमीटर व्यास वाले एक छोटे चंद्रमा का सुझाव दिया गया था। 1980 में, स्पेकल इंटरफेरोमेट्री ने एक बहुत बड़े उपग्रह का सुझाव दिया, जिसका अस्तित्व कुछ साल बाद ग्रहण डेटा के साथ खंडित हो गया।[53]

अन्वेषण

पैलास का स्वयं कभी अंतरिक्ष यान द्वारा दौरा नहीं किया गया है। अतीत में प्रस्ताव दिए गए हैं, हालांकि कोई भी सफल नहीं हुआ है। 4 वेस्टा और 1 सेरेस की 'डॉन' जांच की यात्राओं के दौरान एक फ्लाईबाई पर चर्चा की गई थी, लेकिन पैलास के उच्च कक्षीय झुकाव के कारण यह संभव नहीं था।[54][55] प्रस्तावित 'एथेना' स्मॉलसैट मिशन को 2022 में 'साइकी' मिशन के माध्यमिक पेलोड के रूप में लॉन्च किया जाना था और 2 पैलास के साथ फ्लाईबाई मुठभेड़ के लिए एक अलग प्रक्षेपवक्र पर यात्रा करनी थी,[56][57] हालांकि अन्य मिशन अवधारणाओं जैसे ट्रांसऑर्बिटल ट्रेलब्लेज़र लूनर ऑर्बिटर द्वारा प्रतिस्पर्धा के कारण इसे वित्त पोषित नहीं किया गया था। प्रस्ताव के लेखकों ने पैलास को "सबसे बड़ा अज्ञात" मुख्य-घेरा आदिग्रह बताया।[58][59]

गैलरी

यह भी देखें

नोट्स

  1. ↑ 1.0 1.1 एक दीर्घवृत्तज मानकर ज्ञात आयामों का उपयोग करके गणना की गई।[12]
  2. ↑ औसत त्रिज्या का उपयोग करके गणना की गई
  3. ↑ Marsset 2020 इसे CM उल्कापिंडों के करीब पाता है[10]
  1. ↑ पैलास को ढकने वाले क्रेटर, जो यहाँ केवल धुंधले रूप से दिखाई दे रहे हैं, यदि दृश्य निकट होता तो अधिक स्पष्ट दिखाई देते, जैसा कि इस VLT और Dawn द्वारा 4 Vesta के चित्रों की तुलना में देखा जा सकता है।
  2. ↑ 1=चपटापन अधिकतम आस्पेक्ट अनुपात (c/a) से प्राप्त किया गया: f=1−ca, जहाँ (c/a) = .79 ± .03.[9]
  3. ↑ 3.0 3.1 संयुक्त अनुमान।
  4. ↑ 1608-फरवरी-15 के लिए JPL होराइजन्स के साथ गणना की गई
  5. ↑ क्षुद्रग्रह के नाम के लिए ग्रीक तने के उपयोग का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र अपवाद चीनी है, जिसमें इसे 智神星 (Zhìshénxīng), 'बुद्धि-देव तारा' के रूप में जाना जाता है।
  6. ↑ 2014-फरवरी-24 के लिए JPL होराइजन्स के साथ गणना की गई

संदर्भ

  1. ↑ 2 Pallas. Minor Planet Center.
  2. ↑ Pallas
  3. ↑ Schmadel, Lutz D.. (2007). Dictionary of Minor Planet Names. 15. Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-540-00238-3. doi:10.1007/978-3-540-29925-7_3.
  4. ↑ 4.0 4.1 Palladian
  5. ↑ Asteroid 2 Pallas. Small Bodies Data Ferret.
  6. ↑ 6.0 6.1 JPL स्मॉल-बॉडी डेटाबेस ब्राउज़र: 2 पैलास. जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी.
  7. ↑ (जुलाई 2012). "The solar system's invariable plane". Astronomy & Astrophysics. 543 11. doi:10.1051/0004-6361/201219011.
  8. ↑ AstDyS-2 Pallas Synthetic Proper Orbital Elements. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy.
  9. ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 P. Vernazza et al. (2021) VLT/SPHERE imaging survey of the largest main-belt asteroids: Final results and synthesis. Astronomy & Astrophysics 54, A56
  10. ↑ 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 (2020). The violent collisional history of aqueously evolved (2) Pallas. Nature Astronomy. 4 (6) 569–576. doi:10.1038/s41550-019-1007-5.
  11. ↑ 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 Carry, B.. (2009). "Physical properties of (2) Pallas". Icarus. 205 (2) 460–472. doi:10.1016/j.icarus.2009.08.007.
  12. ↑ Surface-area calculation using Wolfram Alpha.
  13. ↑ (2011). "Astrometric masses of 26 asteroids and observations on asteroid porosity". The Astronomical Journal. 141 (5) 143. doi:10.1088/0004-6256/141/5/143.
  14. ↑ cite LCDB.
  15. ↑ 15.0 15.1 (अक्टूबर 2004). IRAS Minor Planet Survey V6.0. NASA Planetary Data System. 12 IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6.0.
  16. ↑ (2005). Asteroid Taxonomy. EAR-A-5-DDR-Taxonomy-V5.0. NASA Planetary Data System.
  17. ↑ 17.0 17.1 Menzel, Donald H.. (1983). A Field Guide to the Stars and Planets. 391. Houghton Mifflin. ISBN 978-0-395-34835-2.
  18. ↑ McCord, T. B.. (2006). Ceres, Vesta, and Pallas: Protoplanets, Not Asteroids. Transactions of the American Geophysical Union. 87 (10) 105. doi:10.1029/2006EO100002.
  19. ↑ Hilton, James L.. When did the asteroids become minor planets?. Astronomical Applications Department.
  20. ↑ Anonymous. Space Topics: Asteroids and Comets, Notable Comets. The Planetary Society.
  21. ↑ (28 अप्रैल 2021). "Astrolutz 2022". Books on Demand. ISBN 978-3-7534-7124-2.
  22. ↑ René Bourtembourg. (2012). "Messier's Missed Discovery of Pallas in April 1779". Journal for the History of Astronomy. 43 (2) 209–214. doi:10.1177/002182861204300205.
  23. ↑ Hoskin, Michael. (26 जून 1992). Bode's Law and the Discovery of Ceres. Observatorio Astronomico di Palermo "Giuseppe S. Vaiana".
  24. ↑ Forbes, Eric G.. (1971). "Gauss and the Discovery of Ceres". Journal for the History of Astronomy. 2 (3) 195–199. doi:10.1177/002182867100200305.
  25. ↑ 25.0 25.1 Astronomical Serendipity. NASA JPL.
  26. ↑ Hilton, James L.. (16 नवंबर 2007). When did asteroids become minor planets?. U.S. Naval Observatory.
  27. ↑ Hilton, James L.. Asteroid Masses and Densities. U.S. Naval Observatory.
  28. ↑ Kozai, Yoshihide. (29 नवंबर – 3 दिसंबर 1993). "Kiyotsugu Hirayama and His Families of Asteroids (invited)". Astronomical Society of the Pacific.
  29. ↑ Faure, Gérard. (20 मई 2004). Description of the System of Asteroids. Astrosurf.com.
  30. ↑ Foglia, S.. (1999). New clusters for highly inclined main-belt asteroids. The Minor Planet Bulletin. 31 (4) 100–102.
  31. ↑ Drummond, J. D.. (1989). Triaxial ellipsoid dimensions and rotational pole of 2 Pallas from two stellar occultations. Icarus. 78 (2) 323–329. doi:10.1016/0019-1035(89)90180-2.
  32. ↑ Dunham, D. W.. (1990). "The size and shape of (2) Pallas from the 1983 occultation of 1 Vulpeculae". Astronomical Journal. 99 1636–1662. doi:10.1086/115446.
  33. ↑ Pitjeva, E. V.. (2004). "Estimations of masses of the largest asteroids and the main asteroid belt from ranging to planets, Mars orbiters and landers". 2014.
  34. ↑ (2008). Hubble takes a look at Pallas: Shape, size, and surface. 39th Lunar and Planetary Science Conference (Lunar and Planetary Science XXXIX). Held 10–14 March 2008, in League City, Texas.. 1391 (1391) 2502.
  35. ↑ Staff. (24 अक्टूबर 2007). Hubble Images of Asteroids Help Astronomers Prepare for Spacecraft Visit. JPL/NASA.
  36. ↑ Golf Ball World.
  37. ↑ James, Andrew. (1 सितंबर 2006). Pallas. Southern Astronomical Delights.
  38. ↑ Freese, John Henry. 2 828.
  39. ↑ Dietrich, Thomas. (2005). "The Origin of Culture and Civilization: The Cosmological Philosophy of the Ancient Worldview Regarding Myth, Astrology, Science, and Religion". 178. Turnkey Press. ISBN 978-0-9764981-6-2.
  40. ↑ Palladium. Los Alamos National Laboratory.
  41. ↑ Forbes, Eric G.. (1971). Gauss and the Discovery of Ceres. Journal for the History of Astronomy. 2 (3) 195–199. doi:10.1177/002182867100200305.
  42. ↑ Gould, B. A.. (1852). "On the symbolic notation of the asteroids". Astronomical Journal. 2 (34) 80. doi:10.1086/100212.
  43. ↑ Eleanor Bach (1973) Ephemerides of the asteroids: Ceres, Pallas, Juno, Vesta, 1900–2000. Celestial Communications.
  44. ↑ Goffin, E.. (2001). "New determination of the mass of Pallas". Astronomy and Astrophysics. 365 (3) 627–630. doi:10.1051/0004-6361:20000023.
  45. ↑ Taylor, D. B.. (1982). "The secular motion of Pallas". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 199 (2) 255–265. doi:10.1093/mnras/199.2.255.
  46. ↑ Solex by Aldo Vitagliano. (Solex द्वारा उत्पन्न संख्याएँ)
  47. ↑ (2007). Notable Asteroids. The Planetary Society.
  48. ↑ Russell, C. T.. (2012). "Dawn at Vesta: Testing the Protoplanetary Paradigm". Science. 336 (6082) 684–686. doi:10.1126/science.1219381.
  49. ↑ Odeh, Moh'd. The Brightest Asteroids. Jordanian Astronomical Society.
  50. ↑ Feierberg, M. A.. (1982). "The 3 Micron Spectrum of Asteroid 2 Pallas". Bulletin of the American Astronomical Society. 14 719.
  51. ↑ Sato, Kimiyasu. (1997). "Absorption bands near 3 m in diffuse reflectance spectra of carbonaceous chondrites: Comparison with asteroids". Meteoritics. 32 (4) 503–507. doi:10.1111/j.1945-5100.1997.tb01295.x.
  52. ↑ (20 सितंबर 2005). Earliest Meteorites Provide New Piece in Planetary Formation Puzzle.. Particle Physics and Astronomy Research Council.
  53. ↑ Johnston, William Robert. (5 मार्च 2007). Other Reports of Asteroid/TNO Companions. Johnson's Archive.
  54. ↑ Rayman, Marc. (29 दिसंबर 2014). Ceres' Curiosities: The Mysterious World Comes Into View. NASA Jet Propulsion Laboratory.
  55. ↑ Perozzi, Ettore. (2001). "Basic targeting strategies for rendezvous and flyby missions to the near-Earth asteroids". Planetary and Space Science. 49 (1) 3–22. doi:10.1016/S0032-0633(00)00124-0.
  56. ↑ Dorminey, Bruce. (10 मार्च 2019). Proposed NASA SmallSat Mission Could Be First To Visit Pallas, Our Third Largest Asteroid. Forbes.
  57. ↑ Athena: the first-ever encounter of (2) Pallas with a Smallsat. J. G. O'Rourke, J. Castillo-Rogez, L. T. Elkins-Tanton, R. R. Fu, T. N. Harrison, S. Marchi, R. Park, B. E. Schmidt, D. A. Williams, C. C. Seybold, R. N. Schindhelm, J. D. Weinberg. 50th Lunar and Planetary Science Conference 2019 (LPI Contrib. No. 2132).
  58. ↑ (24 जून 2019). Finalists Selected for NASA's SIMPLEx Program. Planetary News.
  59. ↑ Athena: A SmallSat Mission to (2) Pallas.
  60. ↑ Gingerich, Owen. (2006-08-16). The Path to Defining Planets. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and IAU EC Planet Definition Committee chair. 4 .

स्रोत: अंग्रेज़ी विकिपीडिया के "2 Pallas" लेख पर आधारित। मूल लेख: https://en.wikipedia.org/wiki/2_Pallas यह लेख स्वचालित रूप से तैयार किया गया है।